Введение 3
Термины и определения 6
1. Анализ принципов работы систем обнаружения пожара 7
1.2 Виды систем обнаружения пожара 7
1.2 Принцип работы систем обнаружения пожара 11
1.3 Типы средств обнаружения возгорания 17
2. Выбор типа пожарных извещателей и требования к их размещению в
помещениях 26
2.1 Принцип работы извещателей. Выбор типа извещателя 26
2.2 Требования к размещению извещателей 32
3. Проблемы эксплуатации существующих пожарных извещателей и анализ
инновационных пожарных извещателей 42
3.1 Проблемы ложных срабатываний пожарных извещателей 42
3.2 Анализ современных пожарных извещателей 49
Заключение 62
Список используемых источников 65
Объект исследования: средства обнаружения возгорания.
Предмет исследования: эффективность средств обнаружения
возгорания.
Цель исследования - сделать вывод об эффективности существующих инновационных пожарных извещателей.
В соответствии с поставленной в дипломной работе целью, определены следующие задачи:
- рассмотреть виды систем обнаружения пожара;
- исследовать принцип работы систем обнаружения пожара;
- рассмотреть типы средств обнаружения возгорания;
- проанализировать принцип работы извещателей;
- проанализировать требования к выбору типа извещателя;
- проанализировать требования к размещению извещателей;
- проанализировать проблемы ложных срабатываний пожарных извещателей;
- проанализировать эффективность современных пожарных извещателей.
Большинство пожаров на более поздних стадиях выделяют заметные уровни тепла. Поэтому в районах, где быстрое распространение огня маловероятно, и условия окружающей среды исключают использование детекторов дыма, датчики тепла (скорость нарастания или фиксированная температура) являются альтернативой общего назначения, но их не следует использовать на путях эвакуации системы безопасности.
При пожарах, как правило, образуется окись углерода, особенно в ситуациях, когда вентиляция недостаточна для быстрого горения огня. Соответственно, пожарные извещатели угарного газа обеспечивают полезное предупреждение о таких пожарах. Пожарный извещатель угарного газа хорошо подходит для обеспечения раннего предупреждения о медленном тлеющем пожаре. Медленно развивающиеся и тлеющие пожары приводят к образованию большого количества монооксида углерода, прежде чем обнаруживаемые дымовые аэрозоли и частицы достигают детекторов дыма в количествах, достаточных для обнаружения пожара. Эти детекторы часто можно использовать в системах, в которых датчики тепла недостаточно чувствительны, но детекторы дыма могут вызывать ложные срабатывания от таких источников, как пар из душа или дым от кухни.
В ситуациях, когда горящая жидкость, например спирт, растворитель для краски и т.д., скорее всего, будет основным источником пожара, а пламя, скорее всего, будет первым признаком начала пожара, необходимо использовать инфракрасный детектор пламени.
Хотя детекторы тепла, дыма и углекислого газа подходят для использования внутри большинства зданий, при необходимости в дополнение к ним могут использоваться детекторы пламени. Детекторы пламени нуждаются в беспрепятственной прямой видимости, поэтому их можно использовать для таких специальных применений, как наблюдение за зоной, где происходят нефтехимические процессы, например, морские нефтяные платформы.
Инфракрасное обнаружение пламени также может использоваться для защиты очень высоких помещений, где высота такова, что точечные детекторы дыма не могут быть использованы.
Системы могут быть разработаны в первую очередь для защиты имущества или жизни в результате пожара; некоторые системы могут быть разработаны для достижения любой комбинации этих целей.
Важно, понимать цель (цели) системы. Это возлагает большую ответственность на проектировщика, потому что каждое здание будет представлять собой различный набор опасностей в плане обеспечения пожарной безопасности. Поэтому каждая система обнаружения пожара и сигнализации должна быть специально спроектирована для каждого здания.
Бесчисленные профили горения, возможные при различных пожарных нагрузках и возможных источниках воспламенения, затрудняют выбор типа детектора, наиболее подходящего для конкретного применения.
При определенных обстоятельствах, когда стандартные детекторы дыма непригодны, могут использоваться детекторы специального назначения, такие как детекторы пламени, детекторы тепла и другие устройства обнаружения.
Применение этих специальных типов детекторов должно основываться на инженерных изысканиях и использоваться в соответствии с инструкциями производителя по установке.
В отличие от некоторых детекторов, чувствительность матрицы из 256 чувствительных инфракрасных датчиков для просмотра защищаемой зоны не ослабевает по всему полю обзора, что устраняет необходимость в охвате детектора более чем на круг, тем самым уменьшая количество требуемых детекторов по сравнению с другими типами. Он также обладает отличной устойчивостью к ложным тревогам. Маскировка в поле зрения позволяет удалять известные горячие точки, устраняя потенциальные источники ложных тревог.
Эта возможность может быть дополнительно расширена за счет включения в детекторы камеры видеонаблюдения, которая будет подключаться по витой паре к запатентованной системе видеонаблюдения и которая передает изображения в реальном времени поле зрения детекторов.
Также доступны специализированные детекторы, специально разработанные для использования в тех случаях, когда невозможно использовать точечные и линейные детекторы. Доступны два типа, а именно аспирационный детектор и блок зондирования воздуховодов. Элемент детектора аспирационного детектора обычно намного более чувствителен, чем обычные точечные детекторы, чтобы учитывать эффекты разбавления дыма.
Блок зондирования воздуховодов был разработан для использования в ситуациях, когда детекторы дыма, тепла и пламени не могут быть использованный. Он в основном используется для обнаружения наличия дыма или продуктов горения в системах вентиляционных каналов.
Детектор имеет небольшой зонд, который входит в воздуховод и втягивает воздух из воздуховода в детектор.
Поскольку целью системы обеспечения обнаружения пожара является защита имущества, одной из основных целей системы является вызов пожарной службы. Необходимо отдать предпочтение системам, в которых непрерывно контролируется путь передачи, чтобы можно было идентифицировать сбои и минимизировать время простоя. Это подразумевает предпочтение полностью контролируемых систем беспроводной передачи данных по сравнению с системами, использующими беспроводную телефонную сеть.
Таким образом, задачи выполнены в полном объеме, цель работы достигнута.
1. Батуро А.Н., Антонов А.В., Мартинович Н.В. Система обнаружения
предпожарных состояний на основе контроля индикаторных газов // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2010. №1 (1). С. 339-340. URL: https: //cyberleninka.ru/article/n/sistema-obnaruzheniya-predpozharnyh-
sostoyaniy-na-osnove-kontrolya-indikatornyh-gazov (дата обращения:
24.01.2022).
2. Дарбаков Д.В., Менкеев А.И., Членов А.Н. Современно состояние и
перспективы развития аспирационных пожарных извещателей (АПИ) // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2018. №9. С. 202-205. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremenno-sostoyanie-i-perspektivy-
razvitiya-aspiratsionnyh-pozharnyh-izveschateley-api (дата обращения:
24.01.2022).
3. Демёхин Ф. В., Буцынская Т. А., Журавлёв С. Ю. Повышение
достоверности обнаружения пожара на промышленных объектах // Пожаровзрывобезопасность. 2007. №4. С. 69-71. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-dostovernosti-obnaruzheniya-pozhara- na-promyshlennyh-obektah (дата обращения: 24.01.2022).
4. Жуковин Ю. Д., Неплохов И. Г. Обеспечение пожарной безопасности
во взрывоопасных зонах // Пожаровзрывобезопасность. 2003. №1. С. 61-65. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-pozharnoy-bezopasnosti-vo-
vzryvoopasnyh-zonah (дата обращения: 24.01.2022).
5. Кабанов Дмитрий Генрихович, Поляков Юрий Афанасьевич
Повышение чувствительности химических сенсоров контроля оксида углерода в воздухе // Пожары и ЧС. 2014. №2. С. 11-17. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-chuvstvitelnosti-himicheskih- sensorov-kontrolya-oksida-ugleroda-v-vozduhe (дата обращения: 24.01.2022).
6. Кривенко Н.Н., Ануфриев Ф.Е. Перспективы развития систем пожарной сигнализации // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы.
2016. №1 (7). С. 63-64. URL: https:ZZcyberleninka.ru/articleZn/perspektivy-
razvitiya-sistem-pozharnoy-signalizatsii (дата обращения: 24.01.2022).
7. Менкеев А.И., Дарбаков Д.В., Членов А.Н. Современное состояние
рынка дымовых точечных пожарных извещателей // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2018. №9. С. 592-595. URL:
https:ZZcyberleninka.ru/articleZn/sovremennoe-sostoyanie-rynka-dymovyh- tochechnyh-pozharnyh-izveschateley (дата обращения: 24.01.2022).
8. Неплохов И. Однокомпонентные дымовые линейные пожарные
извещатели // Пожаровзрывобезопасность. 2008. №1. С. 56-61. URL:
https:ZZcyberleninka.ruZarticleZnZodnokomponentnye-dymovye-lineynye- pozharnye-izveschateli (дата обращения: 24.01.2022).
9. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. URL:
http: ZZwww.consultant.ru/documentZcons_doc_LAW_363263 (дата обращения: 24.01.2022).
10. Патент RU114547U1 Российская Федерация. Извещатель пламени
пожарный Z Лукица Иван Иванович (RU) : заявитель и правообладатель Закрытое акционерное общество «Электронстандарт-прибор» (RU) ; заявл. 29.12.2011 ; опубл. 27.03.2012. URL:
https:ZZyandex.ruZpatentsZdocZRU114547U1_20120327 (дата обращения:
24.01.2022).
11. Патент RU2727815C1 Российская Федерация. Устройство контроля
пламени Z Обрехт, Клаус (DE) : заявитель и правообладатель СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) ; заявл. 05.12.2019 ; опубл. 24.07.2020. URL: https:ZZyandex.ruZpatentsZdocZRU2727815C1_20200724 (дата обращения:
24.01.2022).
12. Патент RU135773U1 Российская Федерация. Устройство селективного контроля пламени Z Телешев Игорь Васильевич (RU) : заявитель и правообладатель Общество с ограниченной ответственностью
«111111 «Промышленная Автоматика» (RU) ; заявл. 03.07.2013 ; опубл.
20.12.2013. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU135773U1_20131220 (дата обращения: 24.01.2022).
13. Патент RU2756593C1 Российская Федерация. Извещатель пламени сканирующий с функцией определения угловой координаты очага пожара (RU) / Виноградский Владимир Васильевич (RU) : правообладатель Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика» (RU) ; заявл. 28.09.2020 ; опубл. 01.10.2021. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2756593C1_20211001 (дата обращения: 24.01.2022).
14. Патент RU2726142C1 Российская Федерация. Аспирационный пожарный извещатель (варианты) / Хазова Наталья Викторовна (RU) : заявитель и правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Пожтехника» (RU) ; заявл. 31.01.2020 ; опубл. 09.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2726142C1_20200709 (дата обращения: 24.01.2022).
15. Руководство по проектированию, монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 59638-2021. URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200180685 (дата обращения: 24.01.2022).
...